【产品动态】激光芯片购买指南:Andanta 1.7 μm InGaAs PIN芯片赋能高精度探测
发布时间:2025-05-30 14:41:57 阅读数: 351
在自动驾驶与碳中和战略加速落地的今天,激光芯片作为环境感知与气体监测的核心部件,迎来爆发式需求。激光芯片购买指南需重点关注波长匹配性、噪声控制及环境耐受性三大指标——例如短波红外(SWIR)芯片需适配1.4-1.7 μm气体吸收峰,暗电流直接影响探测精度。本文将结合应用场景解析选型要点,并推介Andanta专为高灵敏度场景设计的1.7 μm InGaAs PIN光电二极管芯片,为工业与科研提供可靠解决方案。

激光芯片选型三要素:精准匹配应用场景
波长覆盖:
气体检测需匹配吸收峰(如甲烷1.65 μm、冰晶1.5 μm);
激光雷达(LiDAR)常用1550 nm人眼安全波段。
噪声性能:
暗电流≤5 nA(如PIN1000-17V-D)可提升信噪比,适配微弱光探测;
噪声等效功率(NEP)<2.4×10?1? W/√Hz,保障ppm级气体检测精度。
环境耐受:
工作温度-40°C至+85°C,满足车载与户外设备需求。
以天然气巡检为例,若选错波长(如1.3 μm芯片),甲烷检测误差高达30%;而1.65 μm芯片可将精度提升至±1%。
Andanta InGaAs PIN系列:多场景高精度之选

针对工业检测与科研的高标准需求,Andanta推出三款1.7 μm截止波长芯片,以实测性能破解选型难题:
1. 精密探测型:PIN1000-17V-D
宽光谱响应:0.6-1.7 μm覆盖可见光至短波红外,适配多物质分析;
低噪声设计:暗电流≤5 nA@-5 V,NEP低至2.5×10?1? W/√Hz(1550 nm),适用于单光子探测;
实测案例:用于冰层厚度检测,在-30°C环境中分辨率达0.1 mm。
2. 工业级均衡型:PIN2000-17-D
大孔径设计:?1850 μm光敏面,饱和功率4 mW,适配高功率激光监测;
快速响应:带宽15 MHz(-5 V偏压),支持10 MHz LiDAR信号解析;
实测案例:集成至车载激光雷达,探测距离>200 m,误报率降低40%。
3. 高功率型:PIN3000-17-D
超大接收面:?3000 μm,饱和功率3 mW,耐受工业强光环境;
强抗干扰:并联电阻>5 MΩ,湿度检测波动<±0.5% RH。
选型对比表:三秒锁定最佳方案
| 参数 | PIN1000-17V-D | PIN2000-17-D | PIN3000-17-D |
| 光谱范围(μm) | 0.6-1.7 | 0.9-1.7 | 0.9-1.7 |
| 孔径(μm) | ?950 | ?1850 | ?3000 |
| 暗电流(nA) | ≤5 (@-5 V) | ≤20 (@-5 V) | ≤30 (@-5 V) |
| 带宽(MHz) | 40 | 15 | 6 |
| 核心场景 | 气体检测/量子传感 | 车载LiDAR | 工业激光监控 |
技术底蕴与定制服务
Andanta深耕光电芯片领域30年,其InGaAs系列通过AEC-Q100车载认证。德国工厂支持全定制服务:
孔径形状定制(方/圆/阵列)
波长扩展至2.2 μm(适配CO?检测)
TO-46封装(标准?500 μm孔径)
精准选型,解锁探测新维度
从环保监测到自动驾驶,激光芯片的性能边界正被不断突破。Andanta以低噪声、宽光谱、高耐受的InGaAs PIN系列,为行业提供从标准品到定制化的全链路支持。